李明德
摘 要:10kV配電線防雷是否合理直接涉及到配電線的安全問題。本文針對10kV架空線路經常發生雷擊停電事故原因進行探討分析,結合實際情況就10kV架空線路防雷提供綜合改進措施,使10kV配電網供電更可靠、更穩定。
關鍵詞:架空線路;防雷設備原理;解決措施
中圖分類號:TM863 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2017)13-0137-01
1 現狀調查及事故原因分析
1.1 現有的防雷措施
某供電局現有10kV配電公用線路的主要避雷方案如下:(1)每個臺區在跌落式熔斷器與變壓器之前設置高壓避雷器1組。(2)每個線路分段點斷路器開關電源、負荷側分別設置高壓避雷器1組。(3)配電線路在雷擊氣候較多區域設置過電壓保護器。(4)絕緣導線每個檔距設置防雷線夾。
1.2 雷擊跳閘原因分析
(1)避雷設備質量問題線路所用避雷器質量不達標,避雷器方波電流達不到國家標準,當發生雷電時避雷器易被擊爆,進而引起線路跳閘。(2)避雷器結構問題我市部分避雷器為跌落式結構,因跌落式避雷器的結構特點,避雷器與接地體通過可卸的活動連接口中的一個小鐵片互相接觸,無法通過強大的雷電流,其泄流能力不強,不能有效泄流,容易造成線路殘壓過高,擊爆設備。(3)過電壓保護器設置點不合理按現有模式,過電壓保護器設置選點主要是事后處理原則,沒有結合開平地區雷區分布整體考慮,過電壓保護器設置位置不夠全面,當發生新一輪雷電天氣時,未設置過電壓保護器的配電線路無法受到有效保護,進而引發配電線路雷擊跳閘。
2 防雷設備原理分析
2.1 氧化鋅避雷器
氧化鋅避雷器的工作原理:因氧化鋅材質的非線性伏安特性(電壓越小電阻越大,電壓越大電阻越?。斁€路正常供電運行時,作用于避雷器的電壓為工頻電壓,此時避雷器自身電阻很大,流過其的電流可忽略不計,不會對配電線路的正常運行造成影響。只有當架空線路遭受直接雷或感應雷時,此時避雷器承受過電壓,避雷器中的氧化鋅電阻迅速下降,泄放過電壓能量,從而保護線路,使電力系統得以繼續正常工作,不至于跳閘停電。
2.2 過電壓保護器
過電壓保護器與普通氧化鋅避雷器相比增加了引流環,引流環與避雷器連接,與架空導線保證一個適當的空氣間隙,在配電線路正常供電運行狀態下,空氣間隙阻斷工頻電壓,此時避雷器可理解為不工作(理論使用壽命更長)。當架空線路在直擊雷或感應雷的作用下,間隙被雷擊過電壓擊穿,電弧在引流環上燃燒,將雷電過電壓通過避雷器引至大地,雷電過電壓結束后,此時避雷器本體僅承受線路正常供電運行的工頻電壓,其電阻在極短時間內突然變大,電流電弧被抑制在較低數值,電弧在短時間內自然斷開,架空導線停止對避雷器放電,從而保護線路。
2.3 防雷線夾
防雷線夾工作原理:將防雷線夾設置于電桿的負荷側方向,當線路遭受雷擊時,防雷線夾引弧臂與接地板之間形成閃絡,形成短路通道,因雷電電弧向負荷側移動的特性,持續的工頻電弧移到線路的燃燒臂上燃燒,通過燃燒釋放雷電過電壓,保護配電線路正常運行。本文介紹一種新型的防雷線夾組合方案,此方案在防雷線夾的基礎上進行了些許改進,并獲得實用新型專利(專利號:ZL201420401525.1),專利發明人:本人。此方案即在普通安裝方法的基礎上加入了防雷引流線。防雷引流線先與架空線路連通,然后將防雷線夾設置于防雷引流線上,此方法有如下優勢:(1)防雷線夾設置在防雷引流線上,即使因防雷線夾安裝不規范也只會燒斷防雷引流線,可使主線能夠得到最大限度保護。(2)此方案通用性強,因加入了防雷引流線,防雷線夾型號固定,施工工藝統一,設置效果能夠得到更好保障。(3)在防雷線夾中加入防雷引流線的使用,可大大降低導線雷擊斷線率。
3 架空線路防雷綜合措施
(1)每間隔5基電桿設置1組線路避雷器。(2)線路避雷器間隔不超過300m,每個耐張段內最少配置1組線路避雷器。(3)變電站出線線路段4基電桿內如沒有設備的,設置1組線路避雷器。(4)在山頂的高位電桿塔或迎風坡,線路檔距較長的,每間隔一基桿塔設置1組避雷器。(5)對于聯絡線路,在架空線路聯絡點的斷路器兩側各設置1組避雷器。(6)每個臺區在跌落式熔斷器與變壓器之間設置高壓避雷器1組;臺區桿塔前后4個檔距(或超過200m)仍然沒有第二個臺區的,必須在臺區的第一基桿塔處設置防雷線夾或者過電壓保護器1組。(7)10kV線路柱上分段開關、隔離開關兩側都必須各設置1組避雷器。(8)將處于線路末端的臺區前一基電桿設置1組避雷器。(9)T接點如沒有柱上分段開關、隔離開關等,須設置避雷器1組。(10)線路由平原架設轉至山區架設,在上山第一基電桿和下山第一基電桿配置1組線路避雷器。
4 結語
以提高10kV配電線路防雷水平,解決目前線路防雷效果不理想、線路遭受雷擊易跳閘為出發點,制定不同類型、不同區域內線路差異化配置防雷設計方案,確保10kV配電線路的可靠、穩定運行是我們所有電力設計人員義不容辭的責任。
參考文獻
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